948
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本发明提供一种锂离子动力电池负极材料及其制备方法,该方法是采用喷雾干燥的方法预先制备了原位碳包覆的钛酸锂,然后再其表面包覆了一层导电聚合物,经高温煅烧后制得原位氮碳包覆的Li4Ti5O12复合材料。经过两层包覆后,有效地提高了钛酸锂的导电性、初始容量以及循环稳定性。
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本发明涉及一种锂离子电池用水‑醚类混合电解液及其制备方法,属于锂二次电池技术领域。该混合电解液是由锂盐、水以及醚类溶剂混合得到的,具有较小的粘度、较高的离子电导率以及较宽的电化学稳定窗口;而且,该混合电解液能与电极材料生成致密的SEI膜,保护正负极不被腐蚀,保证常用的商业化电极材料能够进行正常充放电以及改善其电化学性能。所述混合电解液的制备过程简单,原料易得且安全无污染,适合大规模批量生产。
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本发明属于矿石提锂技术领域,具体涉及一种锂云母矿的浸出方法。包括以下步骤:(1)原料加工;(2)混料将锂云母精矿粉与步骤(1)中磨细的硫酸钾、硫酸钠、固氟及焙砂疏松剂、铷铯置换剂按设定的比例混合均匀;(3)造粒;造粒后物料的颗粒尺寸达到设定标准并进行养护;(4)将步骤(3)中造粒后的物料于850~1100℃煅烧,得到焙烧熟料称为焙砂;煅烧时间为30~240min;(5)将焙砂转移到堆浸装置中筑堆;(6)向步骤(5)筑堆得到的矿堆上喷淋浸出剂进行堆浸操作;(7)收集。本发明技术方案大幅减少硫酸钾用量,增加自产的硫酸钠用量,减少了试剂成本,使硫酸盐焙烧工艺具有了经济性。
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本发明涉及一种锂离子电池用离子液体添加剂,该离子液体添加剂同时具有碱性基团和不饱和双键基团,具有促进成膜、除水、抑酸、稳定作用等的多功能效果。在锂离子电池电解液中加入0.01%~5%该添加剂,在促进负极SEI膜形成同时,可以控制电解液中的水分含量,提高锂离子电池的循环性能及安全性。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种不对称隔膜及在锂硫二次电池中的应用。所述不对称隔膜由高分子基体层与导电碳层组成;所述导电碳层粘结在高分子基体层上;所述导电碳层主体为碳材料,通过粘结剂粘连或者碳材料自粘连。在应用于锂硫二次电池时,所述导电碳层与复合硫正极接触;高分子基体层面向负极,与金属锂接触。本发明利用碳材料的导电性、高比表面积特质及高分子的粘连性形成不对称隔膜,可在较低的导电层添加量下有效提升正极活性物质利用率和抑制多硫化物迁移,进而提升电池的正极容量和循环稳定性。
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本发明属于锂同位素分离领域,特别涉及一种用于锂同位素分离的吸附剂及其制备方法和应用。所述吸附剂由多孔聚合物树脂II与式(III)所示的苯并?15?冠?5类化合物组成,其中,R=H、硝基、氨基、丙烯酰胺、叔丁基;所述多孔聚合物树脂II为XAD?7、AmberchromTMCG?71、大孔SiO2类载体;苯并?15?冠?5类化合物与多孔聚合物树脂II的质量比为0.25?4。其制备方法包括预处理、活化、溶解和混合。本发明所述的吸附剂对锂同位素分离系数大,制备方法简单,易于在工业上应用,且对环境友好。
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本发明公开了一种(NH4)3AlF6包覆锂离子电池正极材料的方法,该方法以有机体系作为包覆媒介,从而解决了水溶性物质(NH4)3AlF6无法使用液相包覆法对锂离子电池正极材料进行包覆的问题,同时简化了包覆后对包覆复合材料的后处理过程,从而提高了包覆效果及包覆效率,开发了一种采用有机体系对锂离子电池正极材料进行包覆的新方法。
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一种高电压锂电池正极材料,其组成通式为:LiMn1.5Ni0.5-XMXO4,其中:0
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本发明属于材料制备技术领域,特别涉及一种用电沉积工艺制备复合结构锂离子电池负极的方法。该方法包括如下步骤:配制聚合物铸膜液,并将聚合物铸膜液刮涂在铜箔表面;利用加湿器对铜箔上的聚合物铸膜液进行加湿处理,或在非溶剂中进行聚合物的相转化,直到聚合物铸膜液发生相转移形成微孔膜;通过电沉积工艺,使锡或锡合金通过微孔膜膜孔沉积在铜箔表面;铜箔在惰性气体的保护下进行热处理,得到锂离子电池复合物负极电极片。利用该方法制备的复合结构材料可以满足锂离子电池负极的应用,可操作性强、成本低廉、电极制作方便、比容量高、循环寿命长。
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本发明提供一种锂离子电池负极用导电剂VGCF的改性方法,本方法在现有 导电剂VGCF表面引入氟离子,通过化学反应使其与活性材料和集流体之间具有 更好的相容性,得到经过氟化处理的导电剂VGCF,从而起到更好地收集微电流 的作用。根据本发明方法,既能减小电极的接触电阻,加速电子的迁移速率, 同时也能有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率,进而提高负极材料 Li4Ti5O12的高倍率充放电性能,并能够显著提高可充电二次锂离子电池的大电流 充放电容量和循环性。
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本发明涉及一种锂离子电池热失控温度的测试方法,所述测试方法包括如下步骤:(1)将锂离子电池静置于起始温度下,以第一升温幅度进行升温,升温至锂离子电池的自产热速率>1℃/min,得到粗热失控温度T;(2)将锂离子电池静置于(T‑10)至(T‑5)的温度下,以第二升温幅度进行升温,升温至锂离子电池的自产热速率>1℃/min,得到热失控温度。本发明通过间歇升温的方式,分段研究了不同温度区间内,锂离子电池表面温度和自产热速率随不同温度的变化趋势及规律,对于锂电池的深入研究和性能改善有良好的意义,为研究人员提供了方法、数据和素材。
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本发明公开一种高压实磷酸铁锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,首先将锂源、铁源、磷源以及碳源加入溶剂中,进行研磨,干燥,得到前驱体;然后将得到的前驱体在氮气气氛保护下烧结,经破碎得到高压实磷酸铁锂正极材料。本发明利用锂源的独特性以及不同铁源与锂源反应温度的不同,构筑多重反应阶段,通过一次混料烧结获得不同颗粒大小组成的高压实磷酸铁锂。
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本发明提供了一种包覆型锂离子电池正极材料及其制备方法与应用,所述包覆型锂离子电池正极材料包括锂氧化物内核以及包覆所述锂氧化物内核的包覆层;所述包覆层包括Li4Ti5O12、TiO2与Ti4O7的组合。制备过程中以锂氧化物作为基体,将钛源、氧源以及锂源利用沉积系统在基体上沉积,得到所述包覆型锂离子电池正极材料。本发明提供的正极材料通过在内核包覆Li4Ti5O12、TiO2以及Ti4O7,实现高离子电导以及高电子电导材料的包覆,可对材料整体结构稳定性进行提升,进而改善材料的可逆比容量和循环稳定性,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种锂浆料电池的维护再生设备,该维护再生设备包括:气嘴,其能够与锂浆料电池的气口连接或断开;液嘴,其能够与锂浆料电池的液口连接或断开;气体回收装置,其通过第一气体管路连接于气嘴;气体储罐,其通过第二气体管路连接于气嘴;液体回收装置,其通过第一液体管路连接于液嘴;液体储罐,其通过第二液体管路连接于液嘴;以及设置于各个气体管路和液体管路的控制阀。本发明还提供了一种锂浆料电池的维护再生方法。通过本发明的锂浆料电池的维护再生设备和维护再生方法,可以对锂浆料电池进行注液、补液、换液、注气以及排气,从而提高电池的使用性能、安全性和密封性,延长电池寿命,实现锂浆料电池的维护以及再生。
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本发明涉及一种锂硫电池全固态电解质及其制备方法,属于电池材料技术领域。所述电解质以铝多孔配位聚合物为骨架,骨架孔隙中分布有锂盐。所述制备为:将铝多孔配位聚合物加入到锂盐的有机溶液中浸置,真空干燥,然后浸置于锂硫电池电解液中,在惰性气体气流下干燥,真空干燥,得到所述电解质。还涉及一种锂硫电池,所述电池的电解质为锂硫电池全固态电解质。所述电解质中铝多孔配位聚合物具有很大的内表面积、规整的孔隙结构和可调的化学特性;所述电解质安全性能高,电化学窗口宽,与硫正极界面接触良好,可在锂硫电池中使用。所述制备方法简单、节能环保、原料丰富成本低廉,易大规模生产。
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本发明提供一种作为锂离子二次电池负极活性物质的新型钛酸盐。该活性物质具有以通式Li2+xSrmM1-mTi5+nN1-nO14-y表示的化学组成,其中M为Al、Ba、Ca、Ce、Cs、La、Mg、K、Na、Sr、Mn、Sn中的一种或几种的组合,N为Mn、Ti、Co、Zr、V中的一种或几种的组合,0≤x≤0.5,0≤m≤1,0≤n≤1,0≤y≤1。材料对Li+/Li工作电压为0.8~1.45V,与钛酸锂材料相比,对金属Li电位更低,这样在与锰酸锂或钴酸锂配对时,可以获得相比以钛酸锂为负极的电池更高的工作电压,并且同样可以解决由于金属锂的析出并形成锂枝晶而导致电池短路的安全问题。
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本实用新型提供了一种动力锂电池电池故障诊断装置及管理系统,属于电池故障诊断装置技术领域。该动力锂电池电池故障诊断装置包括万用表、电池安装机构和移动接触机构。所述电池安装机构包括底板、顶板、支撑臂、第一接头件和第二接头件,所述支撑臂设置有两根,且两根所述支撑臂两端分别固定连接于所述底板和所述顶板两侧,所述第一接头件和所述第二接头件均设置有多组,所述底板和所述顶板相对一侧均开设有在同一竖直方向的卡槽。手部拨动拨块,拨块带动条形槽内部的接触件移动,使得接触件逐个与锂电池两端的第一接头件和第二接头件相互接触,即可实现逐个检测电池安装机构中的锂电池,提高动力锂电池的检测效率。
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本实用新型涉及一种锂电动力船用通讯系统,包括动力设备模块,用于监测动力设备运行参数并发送实时数据;电源组件,用于提供电源电压、监测电压数据并发送实时数据;辅助设备模块,用于监测辅助设备运行参数并发送实时数据;锂电动力船全船操纵模块,用于分别接收所述动力设备模块、船用锂电池BMS模块以及辅助设备模块所发送的实时数据并进行存储并发送;通讯模块,用于接收所述锂电动力船全船操纵模块所发送的实时数据并进行传递、发送;船只信息管理终端,用于接收所述通讯模块所发送的实时数据并进行实时显示。本实用新型通过集中对锂电动力船进行远程监测,提高了船只管理效率。
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本实用新型公开了一种锂离子电池模拟测试电路装置,它是将一个以上的锂离子电池模拟电路单元与恒流源串联,每一个锂离子电池模拟电路单元的输入输出端并联一个分流保护装置;所述的锂离子电池模拟电路单元由一电阻及两个电容并联组成。其模拟在充电过程中的电池,完全适用于锂离于电池保护装置的测试,使用简单、可靠,且成本低廉。
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本发明实施例公开一种大尺寸二维钛酸锂(Li4Ti5O12)纳米片、其制备方法及应用。该二维钛酸锂纳米片是由钛酸锂纳米颗粒在石墨烯表面组装形成,具有多级孔结构,保留石墨烯基底的样品为石墨烯基二维钛酸锂纳米片,用其他元素掺杂的样品为石墨烯基元素掺杂的二维钛酸锂纳米片,除去石墨烯基底的样品为纯的二维钛酸锂纳米片。石墨烯基钛酸锂纳米片是以石墨烯基无定形TiO2薄膜为前驱体,在N2保护下与LiOH高温反应生成,其多级孔结构和高比表面积有利于锂离子的吸附和转移,元素掺杂后能够提升钛酸锂的导电性,同时石墨烯作为导电基底可以提高复合材料的导电性。本发明的二维钛酸锂纳米片可用作锂离子电池的负极材料,展现出优秀的电化学性能,并具有赝电容行为。
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本申请提供一种锂云母浮选捕收剂及选矿方法,涉及矿物加工技术领域。本申请的锂云母浮选捕收剂,包括以下重量份的原料:N‑十八烷基‑N‑1,‑2二羧基乙基磺化琥珀酰胺四钠盐4~40份、醚二胺1~10份、烷基酚聚氧乙烯醚1~10份、醇类极性有机物添加剂1~10份。锂云母的选矿方法包括:将含锂云母的矿石破碎、磨矿,加水制成矿浆;向所述矿浆中添加上述锂云母浮选捕收剂,经过两次粗选、一次扫选、两次精选的浮选工艺,得到锂云母精矿。该捕收剂的药剂种类少、浮选泡沫流动性好、对水质和矿泥适应性强、流程稳定、浮选指标优良,可用于锂云母的选矿方法中,无需添加调整剂,无需脱泥,提升了锂云母精矿品位和回收率。
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本发明提供了一种测定锂离子电池热失控边界条件的方法和检测系统,涉及电池检测领域。该方法包括:对待测试的锂离子电池进行充电;对充电后的所述锂离子电池进行热失控实验,并监测所述热失控实验过程中所述锂离子电池的温度和电压;根据监测所获得的温度和电压,确定所述锂离子电池热失控的边界条件。本发明提供的测定锂离子电池热失控边界条件的方法可以快速检定锂离子动力电池热失控过程中几个边界条件,还涵盖电压、温度等参数,为锂离子电池系统管理与控制提供有力的数据支撑。
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本发明提供了一种废旧锂离子电池的选冶联合综合回收方法及装置。该方法包括:S1,电池火法预处理;S2,预处理产物洗矿分级,得到粗粒级颗粒、中细粒级颗粒、细粒级颗粒和第一部分含锂溶液;S3,磁选各颗粒,得到的磁选精矿为镍钴锰中间产物,粗和中细粒级颗粒的磁选尾矿为铜铝产物,细粒级颗粒的磁选尾即为石墨和黑粉产物;石墨和黑粉产物进行调浆、石墨浮选,得到石墨产品和黑粉;S4,镍钴锰中间产物和黑粉进行还原焙烧,得到焙烧渣;焙烧渣提锂,得到第二部分含锂溶液和水浸渣;S5,合并第一和第二部分含锂溶液,制备锂产品;S6,水浸渣酸浸、除杂。本发明能有效回收废旧锂离子电池中的锂元素和其他各金属及石墨。
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本发明涉及一种用于锂电池的碳材料及其制备方法,通过在碳材料表面包覆一层聚合物,然后在聚合物的位点上接枝磺酸锂基团,由于聚合物对碳材料的包覆量较大,导致磺酸锂基团的接枝量也较大。碳材料上接枝磺酸锂基团有助于提升其亲水性,增强它在溶剂中的分散性,同时增强了电子导电性及离子电导率。最后锂化处理得到含锂化磺酸基的碳材料,锂化磺酸基的接枝量较大,对于其在锂电池中的应用有着重要的作用。
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本发明属于铝锂合金热处理技术,具体为一种可改善铝锂合金综合性能的热处理工艺。该工艺适用的合金成分及重量百分比为:主合金化元素Cu?0.5~5.0%,Li?0.4~2.3%,Mg?0.1~5.0%, Zn?0~8.0%,微合金化元素Zr?0.04~0.20%,Mn?0.20~0.80%,Sc?0.05~0.35%,Ag?0.1~0.9%中的任意1~4种,Si≤0.10%, Fe≤0.10%,Ti≤0.10%,其它杂质单个≤0.05%,总量≤0.15%,余量为Al。将铝锂合金固溶淬火后,在?80℃~190℃进行0.5~5h的深冷处理,在晶内形成大量均匀弥散分布的原子团簇,产生预时效的效果,然后进行单级或多级时效工艺来调控合金最终的析出相,使晶内的析出相均匀细小,晶界的析出相断续分布,从而提高合金的综合性能。其制备步骤为:固溶淬火;深冷处理;时效处理。本发明适用于航空、航天、兵器领域所用的铝锂合金厚板、锻件及挤压材。
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本发明公开了一种锰酸锂前驱体的制备方法,具体地讲涉及一种锂离子电池用锰酸锂正极材料前驱体的制备方法,还涉及采用此前驱体制备出的锂离子电池锰酸锂正极材料以及采用此正极材料制备的锂离子电池。该制备方法为将锰的化合物进行烧结,破碎,其特征在于烧结温度为650-950℃,烧结时间为3-15h。本发明的制备方法简单,以此为前躯体在保持锰酸锂的能量密度和循环性能的同时,大大的降低了锰酸锂材料的金属杂质含量。
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本发明提供一种锂离子电池温度控制方法及装置,方法包括获取锂离子电池的至少三个连续时间点的温度和当前时间点的电流方向,所述至少三个连续时间点包括当前时间点和当前时间点以前的至少两个时间点;根据当前时间点的温度和目标温度,计算锂离子电池当前时间点的温度偏差;根据所述至少三个连续时间点的温度,计算锂离子电池的温度变化趋势;根据所述当前时间点的电流方向,确定锂离子电池当前的充放电状态;根据所述锂离子电池当前时间点的温度偏差、锂离子电池的温度变化趋势和锂离子电池当前的充放电状态,确定制冷器件的电压调整量。本发明能很好地抑制锂离子电池模组的温度波动。
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本申请提供一种改性锂电池负极及其制备方法和应用,包括改性锂层和改性氟硅树脂层;所述改性锂层包括含锂金属层和聚阴离子层;在含锂金属层的至少一面设置有聚阴离子层;所述改性氟硅树脂层包括二次改性氟硅树脂层和聚阳离子层;在所述二次改性氟硅树脂层的至少一面设置有聚阳离子层;所述聚阴离子层和所述聚阳离子层通过正负电荷的吸引力进行结合。本申请的改性锂电池负极可以抑制锂枝晶的产生并可以使金属锂在空气中稳定存在,这极大地提高了金属锂的加工性能,并且制备工艺简便,可实现规模化生产。
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本发明为一种三元碳源包覆的磷酸亚铁锂复合材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域,针对磷酸亚铁锂导电性差和振实密度低的缺陷,提供一种三元碳源包覆的磷酸亚铁锂复合材料及其制备方法,本发明根据不同碳源的热解特性、碳化程度、分散形式、残碳结构及还原活性等特点,针对碳热还原法制备磷酸亚铁锂的工艺和反应过程,提出了三元碳源包覆磷酸亚铁锂改性方法,通过将小分子水溶性有机物、高分子聚合物和石墨烯类化合物与铁源化合物、磷源化合物和锂源化合物经过球磨均质化后干燥制得复合前驱体,再将复合前驱体烧结得到,解决了磷酸亚铁锂材料电导率低、锂离子扩散系数低、振实密度低等问题。
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本发明提供一种双层复合隔膜电池,包括壳体,位于壳体内部的正极、负极和电解液,其特征在于,在所述正极和负极之间设置有双层复合隔膜,所述双层复合隔膜使所述正极和负极绝缘隔离;所述双层复合隔膜包括第一隔膜、第二隔膜和活性锂层,所述活性锂层介于所述第一隔膜和第二隔膜之间;还包括正极极耳、负极极耳和补锂极耳,所述正极极耳、负极极耳和补锂极耳的另一端均伸出所述壳体外或者所述正极极耳和负极极耳的另一端伸出所述壳体外。本发明提供的双层复合隔膜电池补锂时反应速度可控,嵌锂速度均匀,可实现均匀补锂、提高电池的首充放电效率和能量密度;补锂操作简单方便,可避免繁琐的补锂流程,省时省力;且对整个电池制备工艺毫无影响,成本较低。
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